logiczna Część Komunikacja rejestracja zdarzeń Schemat strukturalny przekaźnika SZR-9. dwustanowe napięciowe Wyjścia stykowe Wejścia Wejścia

Podobne dokumenty
Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28

Regulator napięcia transformatora

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Rys. 1 Schemat funkcjonalny karty MMN-3

Urządzenie wykonane jest w obudowie z tworzywa ABS przystosowanej do montażu zatablicowego. Wymiary zewnętrzne urządzenia przedstawiono na rys.

Brak zasilania Wyłączony / Awaria. Ctrl +S Ctrl - S +24V. Uszkodz. zas. Ctrl +S Ctrl - S +24V MZT-924 B. Zasilacz nieczynny.

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

PRZEKA NIK BLOKADY CZENIOWEJ PBU-1

Przekaźnik napięciowo-czasowy

Przekaźnik automatyki samoczynnego załączenia rezerwy zasilania SZR-MI

SCHEMAT BLOKOWY SZR-06

Urządzenie wykonane jest w obudowie aluminiowej przystosowanej do montażu zatablicowego. Wymiary urządzenia przedstawiono na rys.1, 2.

WPW-1 ma 2 wejścia sygnalizacyjne służące do doprowadzenia informacji o stanie wyłącznika.

Urządzenie wykonane jest w obudowie aluminiowej przystosowanej do montażu zatablicowego. Wymiary urządzenia przedstawiono na rys.1, 2.

Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających

PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE

UKŁAD SAMOCZYNNEGO ZAŁĄCZANIA REZERWY ZASILANIA (SZR) z MODUŁEM AUTOMATYKI typu MA-0B DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

Rys.1a. Widok panelu starowania PUAr-2- od frontu DTR PUAR-2_

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY

Układ Automatyki Rezerwowania Wyłaczników LRW-7

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

Walizka serwisowa do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych W-23

WSKAŹNIK POŁOŻENIA ZACZEPÓW TRANSFORMATORA DEC-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

RIT-430A KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY

RET-430A TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA

logiczna Czêœæ Schemat strukturalny sygnalizacji MSA-9. Komunikacja rejestracja zdarzeñ transoptorowe powielaj¹ce PrzekaŸniki

Nadajnik położenia przełącznika zaczepów

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR

Rys. 1. Wygląd panelu milisekundomierza M-1.

Przekaźnik LRW-H5 przeznaczony jest dla rozdzielni 110kV pracujących w układzie H (H5, H4, H3).

RPz-410 KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK MOCY ZWROTNEJ

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik napięciowo - czasowy ZEG-E EE

Rys. 1. Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających typu RCW-3 - schemat funkcjonalny wyprowadzeń.

DOKUMENTACJA TECHNICZNO ROZRUCHOWA AUTOMATU MPZ-2-SZR

Rys. 1. Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających typu RCW-3 - schemat funkcjonalny wyprowadzeń.

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

ZAE Sp. z o. o. Data wydania: r strona: 1 Wydanie: 01 stron: 16 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA MODUŁU BLOKADY ELEKTRYCZNEJ TYPU MBE

1. ZASTOSOWANIE 2. CHARAKETRYSTYKA

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe

izaz100 2 / 8 K A R T A K A T A L O G O W A

KS5 KS5. PRzyKłAD zastosowania KS5. linia energetyczna. generator. turbina wiatrowa. turbina wodna. 1. kat iii. Ethernet.

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY

1. ZASTOSOWANIE 2. CHARAKTERYSTYKA

1. ZASTOSOWANIE 2. CHARAKTERYSTYKA

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) ; tel./fax (032) zeg-e@zeg-energetyka.com.

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DTR

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

ZAE Sp. z o. o. Data wydania: r strona: 1. Wydanie: 01 stron: 8 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEŁĄCZNIK ZASILAŃ TYPU PNZ-3.

Wersja DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA AUTOMATU DO SAMOCZYNNEGO ZAŁĄCZANIA ZASILANIA TYPU PPBZ210SZR

Programowanie automatu typu: ZSN 5R.

AUTOMATYKA SAMOCZYNNEGO ZAŁĄCZENIA REZERWY ZASILANIA SZR-MI DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

System sygnalizacji centralnej

PROGRAMOWALNY UKŁAD AUTOMATYKI. PUAr-2 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN

1. ZASTOSOWANIE 2. CHARAKTERYSTYKA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE KARTA KATALOGOWA

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 15 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C Tel/fax.: +48 (32)

1. ZASTOSOWANIE 2. CHARAKTERYSTYKA

ZAŁ WYŁ ZAŁĄCZ TRYB PRACY WYŁĄCZ PRACY PRACY ZAŁ ZAŁ ZAŁ WYŁ. RS232 Wyjście napięcia - Sekcja 2 Wyjścia pomocnicze - blokady ZAŁ ZAŁ ZAŁ WYŁ WYŁ WYŁ

Karta produktu. EH-P/15/01.xx. Zintegrowany sterownik zabezpieczeń

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

- kasowanie (naciśnięcie obu przycisków) Przekaźnik sygnalizuje stan pracy za pomocą trzech kolorowych diod LED, których znaczenie jest następujące:

Automatyka SZR Numer referencyjny APZ-2T2S1G-W6

UKŁAD AUTOMATYCZNEGO PRZEŁĄCZANIA ZASILANIA APZ-2T1S-W1

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32)

mh-e16 Moduł logiczny / szesnastokanałowy sterownik rolet / bram / markiz. systemu F&Home.

3 stanowiska. Lokalni użytkownicy. Lub. Kanał nr 3. Kanał nr 4. Interfejs światłowodowy. Komunikacja rejestracja. sygnalizacyjne. logiczna.

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE. RITz-421

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

Szybkie przekaźniki pośredniczące mocne PHU-2 PHU-3 PHU-4

Różnicowe zabezpieczenie szyn zbiorczych ZSZ-7. i Układ automatyki rezerwowania wyłączników LRW-7 typu ZSZ-7 DTR_ZSZ-7

ATS-9. Automatyka Samoczynnego Załączenia Rezerwy zasilania 0,4kV

Dodatkowo przekaźniki posiadają zestyk słaby do sygnalizacji zadziałania lub pobudzenia układu rezerwowania wyłączników LRW.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 WD DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32)

Wymagania w zakresie urządzeń EAZ.

1. ZASTOSOWANIE 2. CHARAKTERYSTYKA 3. RODZAJE KOMPENSACJI

Automatyka SZR Numer referencyjny APZ-2T1S-W4

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32)

Interfejs światłowodowy IEC / ZP6. Ekran wielofunkcyjny. dwustanowe. Wejścia. od zabezpieczeń pola. o przyłączeniu sekcji Pobudzenia LRW

Rys. 1. Schemat funkcjonalny wyprowadzeń przekaźnika RMS-2 W (stan beznapięciowy)

ZPrAE Sp. z o.o. 1. RB-1, RBS-1 i RBS-2

Lokalni użytkownicy 3 stanowiska. Ethernet. System nadzoru (podłączenie bezpośrednie) Interfejs RS232 (DB 9) Protokół firmowy ZP-6

1. ZASTOSOWANIE 2. CHARAKETRYSTYKA

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Wskaźnik położenia przełącznika zaczepów transformatora DEC-1

Walizka do badania zabezpieczeñ ziemnozwarciowych W-37

mh-io32 Moduł logiczny / 32. kanałowy sterownik włącz / wyłącz systemu F&Home.

PRZEKAŹNIK BISTABILNY

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Transkrypt:

Ekran wielofunkcyjny System nadzoru lub lokalne stanowiska komputerowe Wyjścia stykowe Wyjścia stykowe do sygnalizacji Komunikacja rejestracja zdarzeń Kanał nr 1 TR3 TR1 TR2 TR4 Kanał nr 2 Wejścia dwustanowe Kanał nr 3 SEKCJA 1 SEKCJA 2 Kanał nr 4 Wejścia napięciowe Część logiczna Kanał nr 5 Schemat strukturalny przekaźnika SZR-9. Komunikacja zewnętrzna w zależności od lokalnych wymagań Ethernet Interfejs RS232 Interfejs światłowodowy Interfejs światłowodowy Interfejs RS485 Synchronizacja GPS Interfejs światłowodowy Interfejs RS485 Ethernet IEC 61-850 Sterowanie łacznikami i agregatem Odwzorowanie łaczników. Sterowanie funkcjami. Napięcia dopływów

1. ZASTOSOWANIE. Urządzenie SZR-9 służy do samoczynnego załączenia rezerwowego zasilania w rozdzielniach 400/230 V AC pracujących w układach rezerwy jawnej i utajnionej oraz z agregatem prądotwórczym. W sposób ciągły kontroluje napięcia na poszczególnych dopływach i szynach sekcji oraz stan gotowości wyłączników. Dopływ, na którym wystąpi zanik lub obniżka napięcia, zostaje odłączony i uznany za niesprawny. Wyłączenie powoduje uruchomienie automatyki SZR i automatyczne wykonanie sekwencji łączeń mającej na celu zapewnienie ciągłości zasilania szyn sekcji. SZR-9 oprócz swojej podstawowej funkcji wykonywania sekwencji SZR, posiada w standardzie inne wyposażenie i możliwości ułatwiające sterowanie oraz nadzór nad rozdzielnicą. Są to między innymi: - znajdujący się na płycie czołowej kolorowy wyświetlacz z funkcją panelu dotykowego umożliwia podgląd pracy i stan rozdzielni, oraz sterowanie i podstawowe konfiguracje z płyty czołowej urządzenia, - wewnętrzny rejestrator zdarzeń, - zestaw konfigurowalnych, wielokolorowych diod sygnalizacyjnych sygnalizujących wybrane z listy przez użytkownika informacje, - funkcję wyboru SZR-jednokrotny / SZR-wielokrotny (tzw. powrotny), - funkcję PPZ zintegrowaną z wyborem priorytetu zasilania, umożliwiającą przełączanie zasilań bez blokowania SZR, - funkcję P-POŻ, umożliwiającą zdalne wyłączenie rozdzielni zgodnie z wymogami przepisów przeciwpożarowych, - funkcję Blokowanie od ręcznego wyłączenia, zezwalającą na szybkie ręczne wyłączenie z przycisków (sterowników) w przypadkach awaryjnych lub zagrożenia życia, - funkcję Blokowanie od zabezpieczeń wyłączników, blokującą sekwencje SZR w przypadkach zadziałania zabezpieczeń wyłączników danej sekcji, - porty komunikacyjne pracujące w standardach protokołu IEC 870-5-103 i protokole firmowym ZP, w opcji także dostępny protokół IEC 61-850, - oprogramowanie umożliwiające podgląd stanu pracy, konfigurację nastaw i zdalne sterowanie rozdzielnicą z poziomu klawiatury komputera, - zestaw wyjść przekaźnikowych przeznaczonych do stykowej sygnalizacji pracy i ewentualnych zakłóceń działania, - funkcje niezależnego blokowania sekwencji SZR dla obu sekcji. Cyfrowy system samoczynnego załączania rezerwy zasilania SZR-9, jest urządzeniem opracowanym z uwzględnieniem zarówno wielu lat doświadczeń w produkowaniu i montowaniu rozdzielnic, jak i najnowszych trendów i możliwości technologicznych. W stosunku do SZR-6, zwiększona została wewnętrzna szybkość wymiany danych, co zaprocentowało bardzo precyzyjnym działaniem i rejestracją zdarzeń, ponadto zastosowany kolorowy wyświetlacz z funkcją panelu dotykowego umożliwia precyzyjny pogląd stanu rozdzielni i zapewnia łatwość obsługi. SZR-9 stanowi alternatywę dla układów SZR montowanych w oparciu o swobodnie programowalne sterowniki, wymagające wielu elementów pomocniczych (zasilacz, przekładniki wejściowe, przekaźniki wykonawcze, karty komunikacyjne itp.), nie zapewniających przez to pewności pracy i komfortu obsługi. ZPrAE Sp. z o.o. 1

2. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE. W oparciu o przekaźnik SZR-9 można projektować kompleksowe sterowanie rozdzielnicą 400/230 V AC. Urządzenie przystosowane jest do współpracy z panelem ręcznego sterowania rozdzielnicą, wyposażonym w przyciski lub sterowniki, oraz z układami sterowania za pośrednictwem przekaźników telemechaniki. Sterowanie ręczne lub zdalne (telemechanika) możliwe jest po wcześniejszym zablokowaniu SZR-9 (sekwencji SZR). Wyjątkiem jest sterowanie łącznikami z wykorzystaniem funkcji PPZ, które odbywa się przy aktywnym SZR-9. Rozdzielnica obsługiwana przez SZR-9 nie tylko ma zapewnioną rozbudowaną sekwencję przełączeń SZR zgodną z oczekiwaniami obsługi, ale również przy wykorzystaniu funkcji dodatkowych i prawidłowym zaprojektowaniu obwodów zewnętrznych wyposażona jest we własny układ sterowania i nadzoru pracy. Z komunikacją zewnętrzną, zdalnym sterowaniem, rejestracją zdarzeń, sygnalizacją stykową do układów sygnalizacji oraz własnym oprogramowaniem do monitorowania i konfiguracji. Dostępne są dwie wersje urządzenia SZR-9 umożliwiające obsługę od dwóch do dziewięciu wyłączników lub styczników, oraz dwóch agregatów prądotwórczych. W zależności od ilości obsługiwanych wyłączników zmienna jest ilość kart wewnętrznych. Dla rozdzielnic z maksymalnie pięcioma wyłącznikami (cztery dopływy i łącznik sekcji) wykonywany jest SZR-9-1 w kasecie 19 o wysokości 3U, dla rozdzielnic z większą ilością wyłączników i wyposażoną w agregaty (cztery dopływy stałe, dwa dopływy agregatowe, łącznik sekcji, dwa łączniki podsekcji pierwszej i drugiej kategorii), wykonywany jest SZR-9-2 w kasecie 19 o wysokości 6U. Układ rozdzielni jednosekcyjny. Dwa niezależne zasilania z transformatorów. a) b) Układ rozdzielni dwusekcyjny. Dwa niezależne zasilania z transformatorów. Dopływ "C" TR2 Pomiar n apięcia Dopływ "A" TR1 Pomiar n apięcia Dopływ "A" TR1 Pomiar n apięcia sekcji 1-2 Dopływ "B" TR2 Pomiar n apięcia Wyłącznik "C" Wyłącznik "A" Wyłącznik "A" Wyłącznik "S" Wyłącznik "B" SEKCJA 1 SEKCJA 1 SEKCJA 2 Układ rozdzielni dwusekcyjny. Trzy niezależne zasilania z transformatorów. c) d) Układ rozdzielni dwusekcyjny. Cztery niezależne zasilania z transformatorów. Dopływ "A" TR1 sekcji 1-2 Dopływ "B" TR2 Dopływ "D" TR4 Dopływ "C" TR3 Dopływ "A" TR1 sekcji 1-2 Dopływ "B" TR2 Dopływ "D" TR4 Wyłącznik "A" Wyłącznik "S" Wyłącznik "B" Wyłącznik "D" Wyłącznik "C" Wyłącznik "A" Wyłącznik "S" Wyłącznik "B" Wyłącznik "D" SEKCJA 1 SEKCJA 2 SEKCJA 1 SEKCJA 2 Rys. 2.1. Przykładowe schematy rozdzielnic obsługiwanych przez SZR-9-1. 2 ZPrAE Sp. z o.o.

a) b) Dopływ "E" GEN1 Wyłącznik "E" Dopływ "E" Wyłącznik "E" I KATEGORIA Układ rozdzielni dwusekcyjny z wydzielonymi podsekcjami odbiorów I i II kategorii. Cztery niezależne zasilania z transformatorów i dwa z agregatów prądotwórczych. Dopływ "C" TR3 Wyłącznik "C" podsekcji 1A - 1B Wyłącznik "G" podsekcji 1A - 1B Wyłącznik "G" SEKCJA 1 Dopływ "C" TR2 Wyłącznik "C" Dopływ "A" TR1 Wyłącznik "A" Wyłącznik "A" II KATEGORIA Dopływ "A" i łącznik sekcji 1-2 sekcji 1-2 Dopływ "AB" TR1 Rozłącznik "S" Wyłącznik "S" Dopływ "B" TR2 Wyłącznik "B" Wyłącznik "B" II KATEGORIA Dopływ "B" i łącznik sekcji 1-2 podsekcji 2A - 2B Wyłącznik "H" SEKCJA 2 Dopływ "D" Dopływ "D" Układ rozdzielni dwusekcyjny z wydzielonymi podsekcjami odbiorów I i II kategorii. Trzy zasilania z transformatorów i dwa ze wspólnego agregatu prądotwórczego. TR3 Wyłącznik "D" TR4 Wyłącznik "D" podsekcji 2A - 2B Dopływ "F" GEN2 I KATEGORIA Wyłącznik "H" Wyłącznik "F" Dopływ "F" Wyłącznik "F" Dopływ "EF" GEN I KATEGORIA II KATEGORIA II KATEGORIA I KATEGORIA SEKCJA 1 SEKCJA 2 Rys. 2.2. Przykładowe schematy rozdzielnic obsługiwanych przez SZR-9-2. 3. PROJEKTOWANIE STEROWANIA ROZDZIELNICĄ Z SZR-9. Proces projektowania możemy podzielić na trzy etapy: pierwszy ogólny określenie założeń, drugi elektryczny czyli określenie miejsca pracy i wpisanie obwodów sterowania SZR-9 w schemat, oraz trzeci programowy czyli konfigurację nastaw wejść napięciowych, czasów przełączeń, wyboru priorytetów zasilania i diod sygnalizacyjnych. Zasadniczą częścią projektu sterowania rozdzielnicą powinno być określenie schematu i wybór głównej aparatury (wyłączniki lub styczniki), ważne jest także sprecyzowanie sposobu sterowania rozdzielnicą, czy dostępne będzie tylko sterowanie z panelu lokalnego, czy także zdalne poprzez układ telemechaniki. Następnie czynnością jest wrysowanie styków wyjściowych SZR-9 w obwody sterowania rozdzielnicą. Zwrotnie przekaźnik SZR potrzebuję pewnej informacji (ze styków pomocniczych) o stanie położenia wszystkich wyłączników, ich gotowości, a także informacji o zadziałaniu zabezpieczeń jeżeli wyłączniki są w nie wyposażone. Niezbędne dla prawidłowego działania jest także podanie wszystkich napięć zasilających (z przed wyłączników) do kart napięciowych przekaźnika. Obwodami pomocniczymi są wejścia funkcji dodatkowych ZPrAE Sp. z o.o. 3

takich jak PPZ, czy P-POŻ, oraz wyjścia stykowe informujące o stanie pracy rozdzielnicy i przekaźnika SZR do wykorzystania w obwodach sygnalizacji. Zasilanie pomocnicze SZR-9 nie jest niezbędne, urządzenie pracuje poprawnie zasilając się wyłącznie z napięć dopływów. Podanie napięcia pomocniczego jest jednak zalecane lub wręcz wymagane gdy wymagana jest praca ciągła nawet po zaniku wszystkich napięć, np. w przypadkach współpracy z systemami nadzoru i wykorzystywaniem portów komunikacyjnych. Uzyskuje się wtedy ciągłą informację o stanie rozdzielnicy również w przypadkach awaryjnych! Zasilanie niezbędne jest również do prawidłowego działania SZR-9-2 przystosowanego do współpracy z agregatami prądotwórczymi. Sytuacją normalną jest wtedy zanik wszystkich napięć dopływów, a do wysłania impulsu na załączenie agregatu i nieprzerwanego monitorowania pracy rozdzielni konieczne jest zasilanie zewnętrzne. Zasilacz przystosowany jest do pracy z zasilaniem 220 V DC lub 230 V AC. Dostępne są także zasilacze przystosowane są do pracy z zasilaniem 110 V DC. W stosunku do poprzednich wersji SZR zwiększone zostały także zdolności komunikacyjne, w zależności od wybranej opcji dostępne są różne kanały komunikacji, także w ostatnio bardzo popularnym protokole IEC 61850. Oprogramowanie dostarczane wraz z urządzeniem pozwala na zdalną komunikację z przekaźnikiem, obserwowanie aktualnego układu pracy rozdzielni, sterowanie rozdzielnicą, odczytywanie zapisanych danych, oraz ewentualną zmianę nastawień. Uwaga: Istnieje możliwość udostępnienia rozszerzonej karty SZR-9 z pełny materiałami na jego temat, dysponujemy także gotowymi podkładami projektowymi. 4. BUDOWA. Technika cyfrowa pozwoliła na zaprojektowanie SZR-9, nowego uniwersalnego przekaźnika automatyki załączania rezerwy zasilania, które charakteryzuje się możliwością obsługi rozbudowanych rozdzielnic z wieloma funkcjami dodatkowymi. Urządzenie to jest zintegrowanym przekaźnikiem wykonującym funkcje SZR, grupującym wewnątrz obudowy wszystkie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układy w postaci odpowiednich kart. DO PRACY NIE POTRZEBUJE ŻADNYCH DODATKOWYCH ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH! * Urządzenie zasila się z napięć dopływów lub z napięć dopływów i zasilania pomocniczego. Karty pomiarowe przystosowane są do napięć 400/230V AC bez konieczności stosowania żadnych przekładników lub przetworników napięcia. Wejścia dwustanowe akceptują napięcia poziomu 220V zarówno AC jak i DC, przekaźniki wyjściowe umożliwiają bezpośrednie sterowanie większością typowych wyłączników. Dodatkowo w kasecie SZR-9 znajduje się koncentrator nadzorujący pracę całego urządzenia, archiwizujący dane i zapewniający komunikację poprzez porty komunikacyjne. Dostarczane wraz z urządzeniem oprogramowanie umożliwia konfigurowanie funkcji SZR-9, a także późniejszą jego eksploatację. Dzięki niemu można on-line nadzorować na ekranie monitora komputerowego bieżący stan rozdzielnicy, odczytywać dane z rejestratora zdarzeń i w razie potrzeby zmieniać konfigurację urządzenia. * Wyjątek stanowią układy stycznikowe gdzie zlecane jest stosowanie dodatkowego przekaźnika sterowania wyłączeniem, oraz układy w których styczniki i wyłączniki posiadają cewki pracujące na napięciu stałym o znacznym poborze mocy, gdzie należy zastosować przekaźniki pośredniczące. (np. RSH-3). 4 ZPrAE Sp. z o.o.

4.1. Wymiary zewnętrzne. Przekaźnik automatyki SZR typu SZR-9 Przekaźnik SZR-9 wykonywany jest w postaci kasety typu EURO-19 /3(6)U, wykonanych z chromianowanego aluminium, zapewniającego zwiększoną odporność na zakłócenia EMC. Przekaźnik w wersji SZR-9-1 mieści się w kasecie o wymiarach 19 /3U/240 (483 133,5 245 mm), w wersji SZR-9-2 mieści się kasecie o wymiarach 19 /6U/240 (483 267 245 mm), Uwaga: z tyłu urządzenia należy przewidzieć przestrzeń o głębokości około 55 mm na podłączenie złączami wielostykowymi zewnętrznych przewodów montażowych. Na poniższym rysunku pokazano przekaźnik SZR-9-1 i przekaźnik SZR-9-2. 4.2. Płyta czołowa. Na płycie czołowej SZR-9 znajdują się: Rys. 4.1. Wymiary zewnętrzne przekaźnika SZR-9. 4.2.1. Ekran LCD z funkcją panelu dotykowego. W środkowej części płyty czołowej mieści się kolorowy ekran dotykowy umożliwiający podgląd aktualnego układu pracy rozdzielnicy, oraz jej sterowanie. Na wyświetlaczu są przedstawione m.in. stany położenia wyłączników, stan dopływów, odczyt napięć dopływów itp. Za pomocą tego panelu możliwe jest także konfigurowanie podstawowych parametrów przekaźnika m.in. sterowanie zablokuj/odblokuj, SZR jednokrotny/wielokrotny, wybór priorytetów zasilania sekcji. 4.2.2. Diody zasilania, zakłócenia i działania. W prawej części znajdują się trzy diody sygnalizujące stan pracy kasety. Dioda zielona informuje że kaseta jest zasilona, dioda żółta sygnalizuje zakłócenie w pracy urządzenia, dioda czerwona sygnalizuje zadziałanie przekaźnika i wykonanie operacji przełączenia zasilań. Dodatkowe dwie diody konfigurowane i opisywane są w zależności od wykonania SZR-9, mogą na przykład informować o zablokowaniu funkcji SZR niezależnie dla obu sekcji. Górne pole opisowe przeznaczone jest dla wpisania nazwy rozdzielni np. RG 400/230 V AC ZPrAE Sp. z o.o. 5

Rys. 4.2. Płyta czołowa przekaźnika SZR-9. 4.2.3. Diody sygnalizacyjne i pola opisowe sygnałów. W tej części płyty czołowej, umieszczone jest 8 diod sygnalizacyjnych i pola opisowe umożliwiające ich identyfikację odpowiednią nazwą sygnału. Optycznymi elementami sygnalizacji są multikolorowe diody LED/RGB o dużej jasności świecenia. Możliwy jest za pomocą oprogramowania dostarczanego wraz z przekaźnikiem wybór najbardziej pożądanych sygnałów z dostępnej w programie listy. Konfigurowalny z poziomu programu jest także kolor świecenia diody. Obok diod znajduje się pole opisowe. Dla jednej diody pole opisowe sygnału ma wymiar 42 mm 10 mm (S W). Opisy sygnałów można wydrukować na foli lub papierze i wsunąć za przeźroczystą część płyty czołowej. 4.3. Płyta tylna i moduły. Na płycie tylnej umieszczone są złącza kart umożliwiające wykonanie połączeń zewnętrznych. W komplecie z urządzeniem dostarczane są wtyki z obudowami. Zaleca się wykonanie podłączeń zewnętrznych przewodami typu LgY. Kasety posiadają złącza wejść napięciowych i dwustanowych, wyjścia stykowe, złącza zasilania i komunikacji zewnętrznej. 6 ZPrAE Sp. z o.o.

Rys. 4.3. Płyta tylna przekaźnika SZR-9 Rysunki pokazują maksymalną możliwą ilość kart i złącz dostępnych na tylnej płycie, w zależności od schematu rozdzielni może ona być inna. 5. ZASADA DZIAŁANIA. Podstawową funkcją układów SZR jest ciągła kontrola obecności zasilań rozdzielnicy, i dokonywanie automatycznych sekwencji łączeń w taki sposób, aby pomimo zaników napięć zasilających zapewnić obecność napięcia na sekcjach. Kolejność wyboru dopływów dokonywana jest zgodnie z wybranymi wcześniej przez obsługę priorytetami zasilania. W przypadku zaniku napięcia na wszystkich stałych torach zasilnia wysyłany jest impuls załączający agregat. Następnie po zwrotnej informacji o jego gotowości i sprawdzeniu poprawności napięcia na torze zasilania agregatu rozdzielnica zostaje zasilona z niego. W takich przypadkach odrzucone zostają także odbiory podsekcji II kategorii. W zależności od potrzeb danego obiektu i wymagań użytkownika przekaźnik SZR-9 może pracować w dwóch trybach wybieranych wariantowo w programie. Tryb jednokrotny w którym dopływ raz uznany za niesprawny zostaje wykluczony z możliwych zasilań. W takim przypadku SZR-9 skończy swoje działanie po zaniku wszystkich napięć stałych na załączeniu zasilania z agregatu, nawet jeżeli w międzyczasie powróci któreś z zasilań stałych. Przejście do pracy podstawowej możliwe dopiero po skasowaniu działania przez użytkownika. W trybie wielokrotnym SZR-9 zawsze dążyć będzie do założonego przez obsługę priorytetu zasilania, jest to tryb najbardziej popularny i nie wymaga żadnej interwencji i obsługi. 5.1. Wejścia napięciowe. Każdy z modułów wejść napięciowych zawiera układy mierzące napięcia fazowe i napięcie U0. Moduły separują również napięcia i poprzez przekazanie ich do zasilacza zapewniają poprawne działanie jeżeli obecna jest przynajmniej jedna faza z któregokolwiek z dopływów. W urządzeniach nie wyposażonych dodatkowo w zasilanie napięciem pomocniczym SZR-9 przestaje działać w momencie całkowitego zaniku ZPrAE Sp. z o.o. 7

wszystkich napięć dopływów, natomiast po pojawieniu się choćby jednego z napięć na nowo podejmie pracę. 5.2. Wejścia dwustanowe. Wejścia dwustanowe obsługiwane są poprzez moduły z których każdy zawiera osiem niezależnych wejść z optoizolacją. Napięcie wejściowe 220 V DC/AC lub 110 V DC/AC. Wejścia te przyjmują informację o stanie położenia łączników, ich gotowości i gotowości agregatu. Zapewniają sterowanie funkcjami PPZ przez zewnętrzne przyciski panelu sterowania lub styki przekaźników telemechanik. Mogą także służyć do przyjmowania dalszych sygnałów w układach rozbudowanych lub zapewnić spełnianie funkcji dodatkowych. 5.3. Wyjścia stykowe. Wyjścia stykowe sterują głównymi wyłącznikami lub stycznikami rozdzielni, i wysyłają impuls sterujący agregatem, blokują także niepożądanie łączenia z panelu ręcznego sterowania. Znaczna część wyjść przeznaczona jest do stykowej sygnalizacji stanu pracy rozdzielni i przekaźnika. 5.4. Rejestrator zdarzeń. Główna pamięć rejestratora umożliwia zarchiwizowanie do 10 tysięcy zdarzeń, z rozdzielczością 1 ms. Zdarzenia generowane są w logice urządzenia MLB, a następnie dane te są przesłane do koncentratora MGB, gdzie są przechowywane w pamięci. W przypadku nadmiaru zdarzeń zostaną utracone (nadpisane) najstarsze dane. Dane z rejestratora mogą zostać przesłane do nadrzędnego systemu sterowania i nadzoru w protokole IEC870-5-103 lub IEC61850 (opcja), a także dostępne są do odczytu w oknie głównym oprogramowania w protokole firmowym ZP-6. Moduł koncentratora MGB dostępny jest w sześciu wersjach wykonania. W zależności od wersji dostępne są różne warstwy fizyczne łącz szeregowych i protokołów komunikacyjnych m.in.: - łącze RS232 - łącze RS485 half duplex (dwuprzewodowe) - łącze światłowód szklany 62,5/125µm, złącza ST - łącze ethernet, złącze RJ45 6. OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE. Wraz z przekaźnikiem automatyki SZR-9 użytkownik otrzymuje oprogramowanie umożliwiające jej konfigurowanie i eksploatację. Instalacyjne wersje programu dostarczane są na płytach CD. 7. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRODUCENTA. Producent zapewnia pomoc w projektowaniu rozdzielnic z zastosowaniem SZR-9, karta ta jest wyłącznie wstępną informacją, istnieje możliwość udostępnienia rozszerzonej karty SZR-9 z pełny materiałami na jego temat, dysponujemy także gotowymi podkładami projektowymi. Producent dostarcza przekaźnik SZR w dowolnej uzgodnionej konfiguracji oraz sprawuje opiekę nad dostarczoną aparaturą w okresie gwarancyjnym, a po tym okresie zapewnia pełny serwis. Producent świadczy także usługi w zakresie projektowania nowych rozdzielnic i modernizacji istniejących wraz z inwentaryzacją obwodów i pracami montażowymi w miejscu zainstalowania dostarczanej aparatury. 8 ZPrAE Sp. z o.o.

8. PARAMETRY TECHNICZNE PRZEKAŹNIKA SZR-9. Zasilanie Napięcie kontrolowane Wejścia dwustanowe. Diody i panel sygnalizacyjny. Wyjścia stykowe. Komunikacja. Izolacja. Ogólne. Znamionowe napięcie pomocnicze zasilające U PN : Dopuszczalny zakres napięcia pomocniczego zasilającego: Pobór mocy obwodu zasilania pomocniczego: 220 V DC / 230 V AC lub inne wg ustaleń. 0.8 1,15 U PN < 30 W / 30 VA Ilość kontrolowanych napięć: W karcie wejść napięciowych MWN: 400/230 V 50 Hz (L1-N / L2-N / L3-N / U0) W SZR-9-1 (max cztery dopływy): 4 karty * 400/230 V 50 Hz W SZR-9-2 (max sześć dopływów): 6 karty * 400/230 V 50 Hz Znamionowe napięcie kontrolowane: 230 V ; 50 Hz Pobór mocy obwodów napięcia kontrolowanego: < 0,2 VA Zakres nastawy fazowego napięcia znamionowego: 50-250 V Zakres nastawy dopuszczalnego napięcia U 0 : 10-250 V Próg zadziałania układu kontroli napięcia fazowego : 0,8 U N nast Uchyb gwarantowany nastawy członów napięciowych : ± 2,5 % nastawy Zakres nastaw opóźnienia wyłączenia / załączenia 0 25 sek. co 0,1 sek. Uchyb gwarantowany nastawionych opóźnień: ± 2,5 % nastawy ± 0,1 sek Ilość wejść sygnałowych: W karcie wejściowej MWD: 8 wejść. W SZR-9-1 (standard / max): 4 / 5 kart * 8 wejść = 32 / 40 wejść. W SZR-9-2 (standard / max): 6 / 8 kart * 8 wejść = 48 / 64 wejść. Znamionowe napięcie obwodów wejść dwustanowych U WN. (Wejścia dwustanowe, optycznie, galwanicznie izolowane). 220 V DC / 230 V AC lub inne wg ustaleń. Pobór mocy przez obwody wejść sygnałowych: < 0.3 W / wejście Sposób pobudzenia: Programowalny: zanik lub wzrost. Próg pobudzenia: 0,8 U WN Ilość diod sygnalizacyjnych: Konfigurowalnych przez użytkownika: 8 diod. Funkcyjne: 2 diody Działania / Zakłócenie / Zasilanie: 3 diody Średnica punktu świetlnego diody: 3 mm Wielkość pola opisowego diody: 42 mm 10 mm (S W), Kolor diody sygnalizacyjnej (wybierany programowo): Żółty/Czerwony/Zielony/Niebieski/Fioletowy Wielkość dotykowego panelu synoptyki i sterowania: 115 mm 85 mm (S W), Ilość wyjść stykowych: W karcie wyjściowej MWP: 8 styków. W SZR-9-1 (standard / max): 4 / 5 kart * 8 wyjść = 32 / 40 wyjść. W SZR-9-2 (standard / max): 6 / 8 kart * 8 wyjść = 48 / 64 wyjść. Obciążalność prądowa zestyków: 4 A Zdolność łączeniowa zestyków: 3 A / 250 V AC 0,15 A / 250 V DC; L/R=40 ms Maksymalna ilość aktywnych równocześnie kanałów komunikacji zewnętrznej - 5 kanałów (+ 1 serwisowy) Typy złącz i protokoły komunikacji zależne od zastosowanego typu modułu MGB-9 Kanał 1 / Z41 MGB-9 C / D / E / G Ethernet - Złącze RJ-45 - IEC 60870-5-103 / ZP-6 Kanał 2 / Z42 MGB-9 A / B / C / D / E / F.1 / G RS232 IEC 870-5-103 / ZP-6 Kanał 3 / Z43 MGB-9 A / B / C / D / E / F.1 / G Złącze światłowodowe ST IEC 60870-5-103 / ZP-6 Kanał 4 / Z44 MGB-9 B / C GPS - Złącze antenowe SMA - NMEA Kanał 5 / Z45 MGB-9 D Złącze światłowodowe ST IEC 60870-5-103 / ZP-6 Kanał 6 / Z46 MGB-9 D Złącze światłowodowe ST IEC 60870-5-103 / ZP-6 Kanał 7 / Z47-1,2 MGB-9 E RS485 - Złącze 8-pin - IEC 60870-5-103 / ZP-6 Kanał 8 / Z47-5,6 MGB-9 E RS485 - Złącze 8-pin - IEC 60870-5-103 / ZP-6 Kanał 9 / Z48 MGB-9 F.1 Ethernet - Złącze RJ-45 - serwis Kanał 10 / Z91 MGB-9 F.1 Ethernet - Złącze światłowodowe SC - IEC 61850 Kanał 11 / Z92 MGB-9 F.1 Ethernet - Złącze światłowodowe SC - IEC 61850 Kanał 12 / Z93 MGB-9 F.1 Ethernet - Złącze RJ-45 - IEC 61850 Napięcie znamionowe izolacji: 250 V Znamionowe napięcie udarowe: 4000 V (1,2/50 s) Kategoria przepięciowa: III Wytrzymałość elektryczna izolacji: 2,0 kv; 50Hz; 1 min. Stopień ochrony obudowy: IP-40( płyta czołowa) ; IP-20 (pozostałe płyty i zaciski) Wymiary urządzenia SZR-9-1 (jedna kaseta 3U) 19 /3U/240 (483 133,5 245 mm), S W G Wymiary urządzenia SZR-9-2 (jedna kaseta 6U) 19 /6U/240 (483 267 245 mm), S W G Masa (jedna kaseta): Około 6 kg. (zależna od ilości kart) Dopuszczalny zakres temperatury pracy: 263 328 K (od -10 do +55 C) Dopuszczalna wilgotność otaczającego powietrza: < 95 % Dopuszczalne ciśnienie atmosferyczne 70-106 kpa (0 3000 m npm) KK SZR-9; wyd.4; IX 2016